精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
14.如图甲所示,在劲度系数为k的轻弹簧下挂一个质量为m的物体,将物体从弹簧原长处无初速释放;图乙所示的物体和弹簧与图甲中完全相同,用手托着物体从弹簧原长处缓缓下落,直至手离开物体后,物体处于静止.(不考虑空气阻力)
(1)简要说明图甲中的物体被释放后做什么运动;
(2)做出图乙中手对物体的支持力F随物体下降位移x变化的示意图,借助F-x图象求支持力F做的功的大小;
(3)利用弹力做功只和始末位置有关的特点,求图甲中物体运动的最大速度.

分析 (1)物体被释放后做简谐运动.
(2)物体运动过程中,受到重力、手的支持力和弹簧的弹力,物体缓慢下降时,受力平衡,根据平衡条件和胡克定律求出F与x的关系式,再作出F-x图象,根据图象与坐标轴所围的面积求拉力做的功.
(3)当弹簧的弹力与重力平衡时,物体的速度最大,由此可得到弹簧的伸长量,再由动能定理求解最大速度.

解答 解:(1)图甲所示物体被释放后做简谐运动.
(2)图乙中物体受重力mg、弹簧弹力f和支持力F,因为缓缓下落时,物体受力平衡
所以对任意位置满足  F=mg-kx ①
当下降位移x=0时,支持力F=mg;
当mg=kx,即下降位移$x=\frac{mg}{k}$时,支持力 F=0.
F-x图象如答图所示,图线下所围的面积等于支持力F做的功:$W=\frac{1}{2}mg\frac{mg}{k}=\frac{1}{2}\frac{{{m^2}{g^2}}}{k}$ ②
(3)图甲所示物体运动过程中只受到重力和弹簧弹力,
在受力满足mg=kx,即下降位移$x=\frac{mg}{k}$时,有最大速度v
对物体从释放到有最大速度的过程应用动能定理,有$mgx-{W_弹}=\frac{1}{2}m{v^2}$ ③
因为图甲与图乙所示弹簧完全相同且弹簧弹力做的功只与始末位置有关,因此上式中的W与图乙所示过程中弹簧弹力做的功相等.
对图乙所示过程应用动能定理mgx-W-W=0 ④
得到 W=$\frac{1}{2}\frac{{{m^2}{g^2}}}{k}$
代入③式,解得:图甲中物体运动的最大速度:$v=g\sqrt{\frac{m}{k}}$.
答:
(1)图甲中的物体被释放后做简谐运动;
(2)支持力F做的功的大小为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{2k}$;
(3)图甲中物体运动的最大速度为g$\sqrt{\frac{m}{k}}$.

点评 本题是简谐运动的模型,关键要理解平衡位置的受力特点,知道拉力是支持力时,作出F-x图象,图象的面积表示功.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.设匀强磁场方向沿x轴正方向,带负电的运动粒子在磁场中所受洛伦兹力的方向沿y轴正方向,如图所示,则该粒子的速度方向是(  )
A.沿z轴正方向B.沿x轴负方向C.沿x轴正方向D.沿z轴负方向

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,轨道ACD的AC段为一半径R=0.2m的粗糙$\frac{1}{4}$圆形轨道,CD段为摩擦因素μ=0.1的水平轨道.一质量为0.1kg的小球由A点从静止开始下滑到C点时的速度大小为1m/s,(g取10m/s2),求:
(1)小球到达C点时对圆形轨道的压力大小;
(2)小球在水平轨道上运动的最大距离;
(3)小球从A运动到C的过程中,小球克服阻力做的功.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图甲所示,弹簧的一端与一个带孔小球连接,小球穿在光滑水平杆上,弹簧的另一端固定在竖直墙壁上.小球可在a、b两点之间做简谐运动,O点为其平衡位置.根据图乙所示小球的振动图象,可以判断(  )
A.t=0时刻小球运动到a点
B.t=t1时刻小球的速度为零
C.从t1到t2时间内小球从O点向b点运动
D.从t1到t2时间内小球刚好完成一次全振动

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列史实正确的是(  )
A.卢瑟福预言了原子的核式结构,并用α粒子散射实验验证了预言
B.卢瑟福用α粒子轰击氮核,打出了质子,并由此发现了电子
C.库仑发现了库仑定律,并测定了静电力常量
D.玻尔提出了自己的原子结构假说,并由此解释了所有的原子发光现象

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.质量为m的A球以水平向右的速度V与静止在光滑的水平面上的质量为4m的B球正碰,碰后A球反向,速度大小变为原来的$\frac{1}{2}$,则碰后B球的速度是(  )
A.向右,$\frac{V}{2}$B.向右,$\frac{V}{8}$C.向右,$\frac{3V}{8}$D.向左,$\frac{V}{8}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,光滑水平地面上依次放置着质量m=0.08kg的10块完全相同的长木板.一质量M=1.0kg、大小可忽略的小铜块以初速度v0=6.0m/s从长木块左侧滑上木板,当铜块滑离第一块木板时,铜块速度v1=4.0m/s.铜块最终停在第二块木板上.(取g=10m/s2,结果保留两位有效数字)求:
①第一块木板最终速度和铜块的最终速度;
②整个过程的发热量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.一根粗细均匀的金属导线,在其两端加上电压U时,通过导线的电流为I,导线中自由电子定向移动的平均速率为v,若将导线均匀拉长,使它的横截面半径变为原来的$\frac{1}{2}$,再给它两端加上电压2U,则(  )
A.通过导线的电流为$\frac{I}{8}$
B.通过导线的电流为$\frac{I}{16}$
C.导线中自由电子定向移动的速率为$\frac{v}{4}$
D.导线中自由电子定向移动的速率为$\frac{v}{2}$

查看答案和解析>>

同步练习册答案